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大肠杆菌噬菌体M13-产碱杆菌属-巴氏醋杆菌AcetobacterpasteurianusAS1.41

HSA-IFN-α2b作为一种结合了干扰素和白蛋白优势的生物制剂,为人类健康提供了全面的保护。

Recombinant Human GMF-β(重组人胶质细胞成熟因子β)是一种重要的神经生长因子,属于ADF/cofilin超家族,主要在中枢神经系统中表达。GMF-β在神经元和胶质细胞的成熟、分化以及神经再生中发挥关键作用。此外,GMF-β还具有调节免疫反应的功能,能够激活炎症相关基因,如肿瘤坏死因子-α和白细胞介素-1β。 在神经系统疾病中,GMF-β的作用尤为复杂。一方面,它在神经保护方面具有显著潜力。研究表明,GMF-β能够通过促进脑源性神经营养因子(BDNF)的产生,发挥神经保护作用。这种特性使其在帕金森病和阿尔茨海默病等神经退行性疾病的治疗中具有潜在应用价值。另一方面,GMF-β在某些情况下也可能加剧炎症反应,从而对神经系统产生负面影响。 重组人GMF-β蛋白的生产利用基因工程技术,确保了其高纯度和生物活性。这种重组蛋白为实验室研究提供了有力的工具,可用于研究GMF-β在细胞周期、神经分化和免疫调节中的作用机制。在临床应用方面,GMF-β的神经保护特性使其成为开发新型神经治疗药物的重要候选。

其中,UBE2B(泛素结合酶E2B)扮演着不可或缺的角色。

重组大鼠胰岛素样生长因子-1(Recombinant Rat IGF-1)是一种重要的多肽类生长因子,属于胰岛素超家族。它在细胞增殖、分化、代谢调节和组织修复中发挥着关键作用,广泛应用于生物医学研究和临床治疗。 结构与特性 重组大鼠IGF-1是一种非糖基化的单链多肽,含有70个氨基酸,分子量约为7.6 kDa。它由大肠杆菌表达,纯度高于98%,内毒素水平低于1 EU/μg。这种蛋白的物理外观为无菌过滤的白色冻干粉末。 生物活性与功能 重组大鼠IGF-1通过与细胞表面的IGF-1受体结合,激活下游信号通路,如PI3K/AKT和MAPK通路,从而促进细胞增殖、分化和存活。IGF-1在多种细胞类型中表现出显著的促增殖活性,其ED50值通常在0.1-1.0 ng/ml之间。此外,IGF-1还参与调节代谢过程,促进蛋白质合成和脂肪分解,增强肌肉生长和修复。 应用与研究 重组大鼠IGF-1广泛应用于细胞培养、组织工程和再生医学研究。它可以用于研究细胞增殖机制、评估药物对细胞生长的影响,以及开发新型的组织修复策略。

该产品预混了高浓度的ROX参考染料,适用于需要高浓度ROX校准的qPCR仪器,能够有效校正孔间荧光

白细胞介素-5(IL-5)是一种重要的细胞因子,在小鼠的免疫系统中发挥着关键作用。通过CHO(中国仓鼠卵巢)细胞表达技术生产的重组小鼠IL-5(Mouse IL-5, CHO-expressed),为研究人员提供了一个高效、稳定的工具,用于深入研究IL-5的生物学功能及其在疾病中的作用。 IL-5的生物学功能 IL-5主要由活化的T细胞产生,是一种多效性细胞因子,广泛参与免疫反应和炎症过程。它在调节免疫系统中起着关键作用,尤其是在促进B细胞的增殖、分化和抗体产生方面。IL-5还能增强自然杀伤细胞(NK细胞)和巨噬细胞的活性,从而增强机体的免疫防御能力。 CHO细胞表达的优势 CHO细胞是一种广泛用于重组蛋白生产的细胞系,具有以下优点: 高产量:CHO细胞能够高效表达重组蛋白,使得IL-5的生产更加经济高效。 高纯度:通过先进的纯化技术,重组IL-5的纯度可以达到很高水平,减少了杂质和潜在的免疫原性。 稳定性:CHO细胞表达的IL-5在储存和运输过程中具有良好的稳定性,便于实验操作和长期保存。

PCT是由甲状腺C细胞以及肺和肠道的某些内分泌细胞产生的。

重组大鼠CNTF(Recombinant Rat CNTF,睫状神经营养因子)是一种重要的细胞因子,属于细胞因子家族。它是一种多肽类激素,主要作用于神经系统,能够促进特定神经元群体的神经递质合成和神经突起生长。CNTF通过激活由CNTF受体α亚单位(CNTFRα)、白血病抑制因子受体β链(LIFRβ)和gp130组成的三元复合体受体来发挥其生物学效应。 生物活性与功能 重组大鼠CNTF是一种非糖基化的单链多肽,含有200个氨基酸,分子量约为22.9 kDa。它在体外实验中表现出显著的神经保护和神经再生活性,能够促进感觉神经节、运动神经元和交感神经元的存活和生长。此外,CNTF还被认为是一种强大的抗炎因子,可能在减少炎症期间的组织损伤中发挥作用。 应用与研究 重组大鼠CNTF广泛应用于神经科学和神经疾病研究。它可以用于研究神经保护机制、评估神经修复药物的效果,以及探索与神经退行性疾病相关的疾病模型。例如,在帕金森病和视网膜退行性疾病的模型中,CNTF被证明能够显著改善神经元的存活和功能。

在胚胎发育过程中,FGF-4对神经管的形成和肢体发育至关重要。

在细胞内复杂的蛋白质调控网络中,泛素化是一种关键的蛋白质修饰过程,它在蛋白质降解、细胞周期调控、信号转导等生物学过程中发挥着重要作用。泛素结合酶E2D2(Ubiquitin Conjugating Enzyme E2D2,UBE2D2)作为泛素化途径中的核心成员之一,承担着将泛素从激活酶E1传递到泛素连接酶E3的重要任务,是泛素化反应的关键“传递者”。 泛素结合酶E2D2的特性 泛素结合酶E2D2(UBE2D2)是一种高度特异性的酶,能够特异性地识别并结合由E1激活的泛素。在泛素化反应的第二步中,UBE2D2通过其活性位点的半胱氨酸残基与泛素形成共价键,从而将泛素从E1转移到自身。这一过程为后续的泛素连接酶E3介导的泛素转移提供了必要的中间体。UBE2D2在多种细胞类型中广泛表达,并在多种生物学过程中发挥重要作用。 广泛的应用 UBE2D2在分子生物学研究中具有广泛的应用。例如,在体外泛素化实验中,UBE2D2被用于研究泛素化过程中的关键步骤,帮助科学家们理解泛素从E1到E3的传递机制。

它特别适合于需要在载体任意位置插入片段的实验,例如基因编辑、突变导入和基因合成等。

鲑鱼黑色素聚集激素(MCH)是一种由19个氨基酸组成的环状神经肽,最初于1983年从鲑鱼(Oncorhynchus keta)的垂体中分离出来。这种激素因其能够调控鱼类皮肤色素聚集而得名。MCH通过与两种G蛋白偶联受体MCHR1和MCHR2结合来发挥作用。在哺乳动物中,MCHR1广泛分布于中枢神经系统,尤其是下丘脑和杏仁核等区域。当MCH与MCHR1结合后,会激活G蛋白,进而通过一系列信号转导途径,如抑制腺苷酸环化酶活性,减少细胞内cAMP的生成,最终影响神经元的活动。 在食欲调节方面,MCH被认为是一种强效的食欲刺激因子。在下丘脑的食欲调节网络中,MCH神经元与其他多种神经肽能神经元(如AgRP、POMC等)相互作用,通过影响这些神经元的活动来调节食欲和能量平衡。此外,MCH还参与调节睡眠-觉醒周期、情绪、应激反应等生理过程。 MCH在鲑鱼中的主要功能是调控体色适应。其分泌受光照周期和神经内分泌系统的调控,与褪黑素、促黑素细胞激素(MSH)共同维持体色的动态平衡。这种激素在能量代谢调节方面也发挥着重要作用,能够刺激食欲,增加食物摄入,并在长期刺激下导致体重增加。

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